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高光譜相機光學(xué)鏡片應用解析

2025-12-30 派大星

高光譜相機的光學(xué)系統遠非簡(jiǎn)單的成像鏡頭,它是一個(gè)精密設計的分光和探測系統。其核心任務(wù)是將入射的“混合光”在空間維(X,Y)和光譜維(λ)上進(jìn)行分離與重組,最終形成`(x,y,λ)`三維數據立方體。掃描型與快照型技術(shù)路徑的根本差異,決定了其光學(xué)鏡片組成與核心分光元件的截然不同。

 高光譜相機光學(xué)鏡片應用解析

(圖源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)

一、掃描型高光譜相機(以推掃式為例)光學(xué)系統解析

推掃式是目前工業(yè)檢測、遙感等領(lǐng)域最成熟和應用最廣泛的技術(shù)。其原理是“犧牲”時(shí)間維度(通過(guò)平臺運動(dòng)進(jìn)行掃描)來(lái)?yè)Q取每個(gè)像元完整、高質(zhì)量的光譜信息。

1.光學(xué)系統組成與光路

推掃式相機的光學(xué)系統是一個(gè)典型的前望遠鏡成像+后光譜分光的串行結構。

光路:`目標場(chǎng)景→前置成像物鏡→入射狹縫→準直鏡→色散元件→聚焦鏡→面陣探測器`

工作流程:相機與目標之間存在相對運動(dòng)。在某一瞬時(shí),前置物鏡將地面上一條窄線(xiàn)(對應空間Y維)成像在入射狹縫上。狹縫限制視場(chǎng),成為新的線(xiàn)光源。光線(xiàn)經(jīng)準直鏡變?yōu)槠叫泄?,照射到色散元件上,被按波長(cháng)分開(kāi)。分光后的光束由聚焦鏡會(huì )聚到探測器上,此時(shí)探測器Y軸記錄空間信息(狹縫上的不同點(diǎn)),X軸記錄光譜信息(不同波長(cháng))。平臺運動(dòng)完成X方向的推掃,最終合成三維數據立方體。

高速推掃工業(yè)高光譜相機原理

(高速推掃工業(yè)高光譜相機原理圖-覆蓋波段900-1700nm

2.核心光學(xué)鏡片元件及其應用指標 

a.前置成像物鏡組

功能:收集目標輻射,將地面一條線(xiàn)成像于狹縫處。

關(guān)鍵應用指標與參數:

視場(chǎng)角(FOV)與瞬時(shí)視場(chǎng)(IFOV):決定了地面掃描帶的寬度和單個(gè)像元對應的地面尺寸。例如,FOV為30°,IFOV為1mrad。

焦距(f)與F數(F/):焦距決定空間分辨率,F數(如F/2.0,F/2.8)直接影響系統的光通量和信噪比。遙感應用中常用長(cháng)焦距、大孔徑物鏡。

畸變與色差:需嚴格校正,尤其對于后續需要進(jìn)行幾何精校正的遙感應用。

工作波段范圍:必須覆蓋相機的整個(gè)光譜范圍(如400-1000nm),通常采用消色差或復消色差設計。

凹凸彎月透鏡

(凹凸彎月鏡)

b.光譜分光模塊(核心)

功能:將混合光在空間上按波長(cháng)分離。

核心分光元件:

b.1.色散元件(棱鏡或衍射光柵)

棱鏡:利用材料折射率隨波長(cháng)變化(色散)分光。優(yōu)點(diǎn)是光通量高,無(wú)級次重疊問(wèn)題,光譜響應平滑。

關(guān)鍵指標:材料(如熔融石英、氟化鈣)、色散率(單位波長(cháng)間隔對應的空間分離度)、透射波段。

衍射光柵:利用多縫干涉和衍射原理分光。優(yōu)點(diǎn)是光譜分辨率高、線(xiàn)性色散(光譜在探測器上均勻排列)。

關(guān)鍵指標:線(xiàn)對密度(如300lines/mm)、閃耀波長(cháng)、衍射效率、工作級次。線(xiàn)對密度直接決定了系統的光譜分辨能力。

分光棱鏡

(分光棱鏡)

b.2.準直鏡與聚焦鏡

這對鏡片通常采用離軸拋物面鏡或專(zhuān)門(mén)設計的復消色差透鏡組。

關(guān)鍵指標:數值孔徑(NA)/F數(需與前置物鏡匹配,影響系統光通量)、像差校正(特別是像散和慧差,需在整個(gè)光譜范圍和像面上均良好校正)。

平凸透鏡-聚焦鏡

(平凸透鏡-聚焦鏡)

c.入射狹縫

功能:空間定位,決定系統的空間分辨率和光通量。

關(guān)鍵參數:狹縫寬度(單位:μm)。寬度越窄,空間和光譜分辨率越高,但進(jìn)入的光能量越低,需要權衡。典型寬度在10-50μm之間。

3.應用特點(diǎn)總結

優(yōu)點(diǎn):技術(shù)成熟,光譜分辨率高(可達1nm以下),信噪比優(yōu)異,適合對光譜精度要求高的定量化分析(如礦物識別、水質(zhì)參數反演)。

缺點(diǎn):需要穩定的相對運動(dòng)平臺,不適合拍攝動(dòng)態(tài)場(chǎng)景。

典型應用:機載/星載遙感、生產(chǎn)線(xiàn)上的連續產(chǎn)品檢測(如水果分選、藥品監測)。

 空間掃描相機-點(diǎn)掃描(圖A)通過(guò)捕獲每個(gè)像素/行像素圖B(線(xiàn)掃描/推掃式)

(空間掃描相機-點(diǎn)掃描(圖A)通過(guò)捕獲每個(gè)像素/行像素圖B(線(xiàn)掃描/推掃式))

二、快照型高光譜相機光學(xué)系統解析

快照型旨在單次曝光中捕獲整個(gè)視場(chǎng)的光譜信息,其光學(xué)設計更為復雜,核心思想是通過(guò)空間調制或像面分割,在單幀圖像中編碼出空間和光譜信息。

1.光學(xué)系統組成與光路(以基于圖像面分割的成像型光柵/棱鏡方案為例)

這是目前相對成熟的快照技術(shù),其光學(xué)結構與推掃式有相似之處,但取消了狹縫和推掃運動(dòng)。

光路:`目標場(chǎng)景→主成像物鏡→微透鏡陣列/像面分割器→微色散元件(每個(gè)子孔徑后)→面陣探測器`

工作流程:主物鏡將整個(gè)場(chǎng)景成像在探測器前方的微透鏡陣列(MLA)上。每個(gè)微透鏡對應探測器上的一個(gè)宏像元(由多個(gè)物理像素組成的子區域)。每個(gè)宏像元接收來(lái)自場(chǎng)景中某一特定物點(diǎn)的光。在該宏像元前,集成了一個(gè)微型色散元件(如微棱鏡或光柵),將該物點(diǎn)的光分散到其下屬的多個(gè)物理像素上,從而記錄下該點(diǎn)的光譜。


2.核心光學(xué)鏡片元件及其應用指標

a.主成像物鏡

功能與推掃式前置物鏡類(lèi)似,但負責對整個(gè)二維視場(chǎng)成像。

關(guān)鍵指標:視場(chǎng)角(FOV)、相對照度均勻性(對整個(gè)像面要求極高)、分辨率(MTF)需與微透鏡陣列的采樣能力匹配。

b.像面分割與微色散模塊(核心)

功能:在像面處對每個(gè)空間點(diǎn)進(jìn)行獨立分光。

核心元件:

b.1.微透鏡陣列(MLA)

關(guān)鍵指標:微透鏡焦距、口徑/節距(如100μm)。節距決定了空間采樣間隔,即最終重建圖像的空間分辨率。每個(gè)微透鏡下的像素數決定了光譜通道數。

微透鏡陣列

(微透鏡陣列)

b.2.微色散元件陣列

集成在每個(gè)微透鏡之后,可以是刻蝕的微棱鏡或衍射光柵結構。

關(guān)鍵指標:色散角度/線(xiàn)性色散(決定光譜在探測器上的覆蓋范圍)、均勻性(所有微單元的色散特性需高度一致)。

二向色分束鏡

(二向色分束鏡)

3.另一種主流快照方案:基于Sagnac干涉儀的時(shí)空混合調制型

核心光學(xué)元件:分束器(BeamSplitter)、反射鏡、剪切板。

工作原理:利用干涉原理。入射光被分束器分成兩路,產(chǎn)生光程差后再次匯合,在探測器上形成包含所有物點(diǎn)干涉信息的干涉圖。通過(guò)單次曝光獲取一幅干涉圖,再經(jīng)過(guò)傅里葉變換為每個(gè)像元還原出光譜曲線(xiàn)。

關(guān)鍵指標:剪切量(決定最大光程差,進(jìn)而決定光譜分辨率)、視場(chǎng)大小、光學(xué)穩定性和對稱(chēng)性要求極高。

 905光反射鏡

(905光反射鏡)

4.應用特點(diǎn)總結

優(yōu)點(diǎn):瞬時(shí)成像,無(wú)運動(dòng)部件,非常適合動(dòng)態(tài)過(guò)程監測(如燃燒分析、生物活體觀(guān)測、高速生產(chǎn)線(xiàn)上瑕疵的瞬間捕捉)。

缺點(diǎn):空間分辨率與光譜分辨率相互制約(受限于探測器總像素數),數據需要通過(guò)復雜算法重建(計算快照型),光譜精度和信噪比通常低于推掃式。

典型應用:醫療內窺鏡、機器視覺(jué)(高速在線(xiàn)檢測)、軍事偵查、實(shí)驗室動(dòng)態(tài)過(guò)程分析。

 圖C為波長(cháng)掃描/圖D為快照,無(wú)需掃描

(圖C為波長(cháng)掃描/圖D為快照,無(wú)需掃描)

高光譜相機技術(shù)路徑

├── 掃描型 (需要時(shí)間掃描)

│   ├── 推掃式(空間掃描:沿軌道方向逐線(xiàn)掃描)

│   ├── 擺掃式 (空間掃描:通過(guò)旋轉鏡逐像元掃描)

│   └── 濾光片掃描式 (光譜掃描:如AOTF(聲光可調諧濾光片), LCTF逐波長(cháng)掃描(液晶可調諧濾光片))

└── 快照型 (瞬時(shí)獲取)

       ├── 像面分割型 (如微透鏡陣列+微色散元件)

       ├── 計算層析型 (如CTIS,使用編碼孔徑)

       └── 空間-光譜編碼型 (如基于Sagnac干涉儀)


總結對比

特性掃描型(推掃式)快照型
核心分光原理空間-光譜二維分離(狹縫限定Y空間,色散在X方向分離光譜,運動(dòng)完成X空間掃描)空間-光譜編碼與重建(像面分割或干涉調制,單幀內編碼所有信息)
核心光學(xué)元件狹縫、準直鏡、色散元件(棱鏡/光柵)、聚焦鏡微透鏡陣列+微色散元件或干涉儀(分束器、剪切板)
關(guān)鍵系統指標光譜分辨率(由光柵線(xiàn)密度/棱鏡色散率決定)、狹縫寬度、F空間-光譜乘積(總像素數限制)、幀速率、重建保真度
數據獲取方式逐線(xiàn)掃描,順序集成單次曝光,瞬時(shí)獲取
應用側重高精度、定量化靜態(tài)或連續場(chǎng)景分析高速、動(dòng)態(tài)過(guò)程實(shí)時(shí)監測

技術(shù)路線(xiàn)選擇的核心:

選擇掃描型(如推掃式),意味著(zhù)你優(yōu)先追求更高的光譜/空間性能和數據精度,可以接受一定的圖像獲取時(shí)間(依賴(lài)于掃描運動(dòng))。

選擇快照型,意味著(zhù)你必須捕獲瞬時(shí)動(dòng)態(tài)場(chǎng)景,為此可以接受在空間/光譜分辨率或信噪比上的一定妥協(xié)。

在工業(yè)檢測、遙感等主流應用領(lǐng)域,推掃式因其優(yōu)異的性能(高光譜分辨率、高信噪比、成像幾何畸變?。┒蔀閽呙栊图夹g(shù)中最成熟、應用最廣泛的方案。


總而言之,高光譜相機的光學(xué)鏡片應用是其技術(shù)靈魂的體現。掃描型通過(guò)精心設計的串行色散光路追求極致的光譜fidelity,其光學(xué)指標直接關(guān)聯(lián)最終的定量化分析能力。而快照型則通過(guò)創(chuàng )新的并行編碼或干涉光路,用光學(xué)設計的復雜性換取時(shí)間分辨率,其光學(xué)元件的微納加工精度與系統裝調穩定性是性能的關(guān)鍵。選擇何種方案,根本取決于應用場(chǎng)景在時(shí)間動(dòng)態(tài)性與數據精度之間的核心需求。

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